Informacion sobre las tarifas de Gas y Luz de Repsol

El grupo Repsol de España ofrece a sus clientes una variedad de servicios y opciones para atender diversas necesidades si desea conocer información básica sobre las tarifas de Gas y de Luz además de material complementario que ayuda entender su funcionamiento esta publicación le será de gran utilidad.

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Información básica sobre las Tarifas de Gas y Luz Repsol

Detalles sobre la Factura o tarifas anuales de luz de Repsol 

Tarifa Precio anual

La comparación se realizó en una casa con una energía con un contrato de 4 kW y un consumo eléctrico anual de 3.000 kWh. El consumo online por la noche se divide en 1200 kWh durante las horas que se consideran de menor actividad (40% del consumo) y 1800 kWh (horas pico) durante las horas pico (60% del consumo total)

Cuota anual Repsol Luz y tarifas de gas

Tarifa Precio anual

  • Gas & Más 3.1 218,34 €
  • Gas & Más 3.2 491,96 €

Para la tarifa Gas & Más 3.1, en un hogar con cocina y agua calentada con gas natural, se estima que debería consumir unos 4.000 kWh por año. Para una tasa de 3,2, el consumo eléctrico anual de una casa con cocina, agua caliente y calefacción de gas es de 8.000 kWh.

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Precios y condiciones de las ofertas de Repsol Luz y Gas Online

La tarifa online de Repsol Luz y Gas es una modalidad que mantiene el mismo precio de la luz durante todo el día, para que puedas consumirla en cualquier momento y lugar. Una de las principales ventajas de firmar una tarifa de luz o gas con Repsol Luz y Gas es que siempre que repostes en una gasolinera Repsol, puedes obtener un descuento en gasolina.

En la siguiente tabla, hemos desglosado el precio pagado por los usuarios, incluyendo la potencia contractual y la energía consumida (la energía contratada es de 4 kW y el consumo anual es de 3.000 kWh).

Precio estimado de la tarifa Online de Repsol Luz y Gas 2.0 en España
Precio /Importe

  • Energía consumida 387 €
  • Potencia 171,70 €
  • Total 558,70 €

Condiciones de tarifa online Repsol 2.0

  • El precio del termino de la energía: 0,1290 Euro / kWh
  • El precio del termino de potencia: 0,1176 euros / kW día
  • Precio fijo las 24 horas del día
  • No permanente
  • Guía de protección de pago gratuita durante un año Para potencia de contrato menor o igual a 10 kW
  • Posibilidad de utilizar medidas de «promesa de ahorro» Si tu vivienda o negocio necesita contratar electricidad superior a 10 kW y menor a 15 kW, el precio será diferente.

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En la siguiente tabla, mostramos un caso real de un usuario que se ha suscrito a 11 kW de electricidad y genera 6.000 kWh de electricidad al año.

Precio de la tarifa Online de Repsol Luz y Gas 2.1A
Precio Importe

  • Energía consumida 816 €
  • Potencia 527,17 €
  • Total 1.343,17 €

Condiciones de tarifa online Repsol 2.1A

  • El precio de término de la energía: 0,1360 euros / kWh
  • El precio del término de potencia: 0,1313 euros / kW día
  • Precio fijo las 24 horas del día
  • No permanente
  • Guía de protección de pago gratuita durante un año Para potencia contractual superior a 10 kW e inferior a 15 kW Posibilidad de utilizar medidas de promesa de ahorro, Repsol Luz y Gas se compromete a mejorar otras cotizaciones que reciba de otras empresas bajo la Promesa de Ahorro. Si no pueden cumplir con la oferta, se cancelarán los contratos indefinidos del contrato (aplicable a todas las tarifas de electricidad y gas de Repsol).

Precio y requisitos de la tarifa Online Nocturna de Repsol Luz y Gas

La tarifa online de Repsol para la noche es la tarifa horaria mas economica de la compañía. Estas tarifas mantienen dos precios de electricidad distintos a lo largo del día, que son más baratos por la noche y temprano por la mañana, y más caros el resto del día, por lo que destacan.

Esta tarifa puede ser particularmente útil para los usuarios que concentran la mayor parte de su consumo de electricidad (35% a 40% de su consumo de electricidad) durante el período de tiempo anunciado al precio de kWh más barato.

Como hicimos en el apartado anterior utilizando una tarifa de precio fijo, realizaremos una comparativa para determinar el precio que pagan los clientes de Repsol por la potencia contratada y el consumo anual. El usuario se apuntó a 4 kW de electricidad y ajustó el 40% de su consumo anual al horario más barato, es decir, fuera de las horas pico (1200 kWh de consumo eléctrico), y el 60% restante del consumo se genera durante el resto. de las veces., es decir, las horas pico kWh).

Hemos comprobado que para que Repsol Luz y Gas sea rentable a precio nocturno, los usuarios deben concentrar alrededor del 40% de su consumo eléctrico en horario nocturno y temprano en la mañana. Si necesita firmar para una potencia superior a 10 kW y menos de 15 kW, el precio por hora de la electricidad cambiará.

Se puede consultar las tarifas pagadas por los usuarios que se han suscrito a 11 kW de electricidad, y el consumo de energía anual generado fuera de las horas pico se asigna como 2.400 kWh (40% del consumo de energía) y 3.600 kWh (60 % del consumo de energía).

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Información relevante

Qué es el Gas Natural

El gas natural es un combustible fósil como el petróleo y el carbón. Es una mezcla de hidrocarburos, principalmente metano, y otras sustancias gaseosas como el dióxido de carbono, el nitrógeno, el sulfuro de hidrógeno y, en algunos casos, el helio.

Las mezclas que están compuestas principalmente por metano se llaman mezclas secas, mientras que las que contienen principalmente hidrocarburos como el propano y el butano se denominan mezclas húmedas.
Antes de ser distribuido para su uso, el gas natural es tratado para eliminar el dióxido de carbono y el nitrógeno, que lo hacen menos inflamable, y el sulfuro de hidrógeno, un gas corrosivo y tóxico. El resultado es principalmente metano.

El metano es el hidrocarburo gaseoso más hidrocarburo gaseoso y se caracteriza por ser la molécula más pequeña, que incluye un átomo de carbono y cuatro de hidrógeno (CH4). Es más ligero que el aire (a una temperatura de 15°C y una presión de 1013,25 milibares su peso específico es de 0,678 kg/m3), es incoloro e inodoro y no es tóxico.

Era muy común en la atmósfera primordial de la Tierra y probablemente contribuyó a la síntesis de los primeros aminoácidos y a la creación de la vida en nuestro planeta.  Mezclado con el aire, el metano se vuelve inflamable sólo si su concentración oscila entre el 5 y el 15%. Por debajo del 5% la cantidad de gas natural es insuficiente para iniciar la combustión, mientras que por encima del 15% el oxígeno es insuficiente.

A una temperatura de 15°C y una presión atmosférica, 1 metro cúbico de metano produce más de 8 mil calorías. En esas condiciones, un metro cúbico de metano tiene un contenido energético equivalente a 1,2 kg de carbón y 0,83 kg de petróleo.

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Metano

El metano se convierte en líquido a una temperatura crítica de -83°C y una presión de 45 bares. La transformación al estado líquido La transformación en estado líquido puede tener lugar disminuyendo la temperatura o aumentando la presión. Por ejemplo, a -161°C el metano se convierte en líquido a presión ambiente.

La temperatura crítica de los gases naturales húmedos, como el propano y el butano, que incluyen 3 y 4 átomos de carbono respectivamente es superior a la temperatura ambiente, por lo que se convierten en líquidos simplemente aumentando la presión.

Orígenes del gas natural

En nuestro planeta los hidrocarburos, incluido el metano, se localizan principalmente en los poros de las rocas que constituyen la parte superior de la corteza terrestre y son el resultado de procesos químicos y físicos que han tenido lugar durante la historia de la Tierra.

La acción de los agentes atmosféricos provoca la erosión de las montañas cuyos restos, transportados por los cursos de agua llegan al mar, donde se depositan capas de arena y arcilla. Además de los escombros, en el fondo marino se depositan materiales de origen marino: sales que precipitan debido a la evaporación, y sobre todo animales y materiales que viven en el mar.

Con el paso del tiempo, debido a la cristalización de las sales, los sedimentos se transforman en rocas compactas que aún tienen algunos pequeños huecos ocupados por agua y
sustancias orgánicas.

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Sometidas a la acción desintegradora de los microorganismos, estas sustancias orgánicas se convierten en
hidrocarburos como el metano y el petróleo. Este proceso se llama mineralización: las plantas y los animales se convierten en gas, petróleo y carbón, y estos combustibles se llaman «fósiles» porque se originan en la fosilización de plantas y animales.

Localización Geográfica

La localización geográfica de las reservas de gas refleja, obviamente, la del petróleo: Rusia, Irán y Qatar poseen aproximadamente el 53,4% del total. Al igual que el petróleo, la explotación de los yacimientos de gas se realiza de forma no uniforme. Por ejemplo, los países de Oriente Medio extraen poco gas en comparación con las reservas disponibles.

Tienen el 40% de las reservas mundiales y sólo producen 16,3% del gas natural que se consume en un año en todo el mundo, mientras que EE.UU. y Europa Occidental muestran altos niveles de extracción (en comparación con las reservas disponibles). De hecho, Estados Unidos, a pesar de poseer sólo el 4,9% de las reservas probadas de gas natural del mundo, produce más de lo que se consume en un año de gas natural, produce más del 20,7% del gas producido en el mundo.

Esto significa que, si se mantiene el nivel de producción actual y no se descubren otros yacimientos, esos países
(14 en el caso de América del Norte y aproximadamente 19 en el de Europa) agotarán sus reservas en pocos años y tendrán que recurrir únicamente al gas importado.

Reservas de Gas

Las reservas mundiales de gas natural ascienden a 201.771 billones de metros cúbicos aproximadamente. Dichas
reservas incluyen los yacimientos actualmente conocidos que pueden ser explotados mediante la tecnología disponible para obtener un económico.

No son el total real de recursos subterráneos aún desconocidos para la humanidad o cuya extracción sería
demasiado cara. No obstante, pueden ser un buen indicador del ritmo de explotación (y agotamiento) de los recursos. se agotan). Si se dividen las reservas actualmente conocidas por el consumo mundial anual de gas natural (en 2019, ascendió a a 3,444 billones de metros cúbicos), al ritmo actual de explotación las reservas se agotarán en aproximadamente en 58 años.

Ciertamente todavía hay campos desconocidos que pueden ampliar el uso de este combustible fósil, sin embargo la conclusión obvia es que el gas natural, al igual que el petróleo, es un recurso destinado a agotarse

Almacenamiento de gas natural

El almacenamiento de gas natural desempeña un papel importante en la regulación de la oferta para satisfacer la gran variación estacional de la demanda. El consumo de gas natural es mucho mayor en invierno que en verano, mientras que la oferta de gas es relativamente estable
durante todo el año.

Los excedentes de gas natural producidos o importados en los meses de verano suelen almacenarse en depósitos agotados y pueden retirarse en invierno cuando la demanda es mayor que la oferta. El almacenamiento de gas natural se realiza a través de un sistema integrado de infraestructuras que consiste en depósitos agotados, plantas de procesamiento de gas, estaciones de compresión de gas y sistemas operativos.

La acumulación subterránea de gas ha desempeñado y sigue desempeñando un papel importante en el desarrollo y la estabilización del mercado del gas.

El acopio se denomina convencional cuando se utilizan depósitos de producción de gas agotados o parcialmente agotados, semi convencional cuando se utilizan depósitos de petróleo agotados o acuíferos agotados y especial cuando se realiza en cavernas creadas en formaciones salinas subterráneas o en minas de carbón abandonadas.

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En la actualidad por ejemplo hay 10 campos de almacenamiento de gas natural en Italia con una capacidad total de 16.000 millones de metros cúbicos. En Europa, los campos de almacenamiento se obtienen exclusivamente de yacimientos de gas casi agotados.

Esta elección es consecuencia de las características geológicas del país y del hecho de que el agotamiento de algunos yacimientos de gas ha proporcionado estructuras que son adecuadas para su uso como instalaciones de almacenamiento

Desmantelamiento

Cuando un yacimiento de gas se agota, sigue el desmantelamiento de las instalaciones de producción. Las actividades llevadas a cabo durante la fase de desmantelamiento incluyen la retirada segura de la planta de pretratamiento, las estructuras de la plataforma, las estructuras de compresión y las instalaciones de envío de hidrocarburos, así como la retirada de las cabezas de pozo y las tuberías que conectan con los puntos de recogida.

Tras el desmantelamiento de las instalaciones de producción, está la fase de restauración medioambiental. Las zonas en las que se encontraban los pozos y las instalaciones de tratamiento se recuperan y restauran a las condiciones anteriores a la explotación, con la plantación de hierbas y árboles.

En cuanto al desmantelamiento de las instalaciones en alta mar, las operaciones para de forma segura y las instalaciones y tuberías que conectaban la plataforma con las instalaciones de tratamiento en tierra. instalaciones de tratamiento en tierra.

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Estas operaciones son muy delicadas y requieren personal especializado para para evitar impactos ambientales adversos. Una vez retiradas las instalaciones, hay que identificar lugares adecuados para para los materiales que no pueden ser reutilizados y para la eliminación de los productos potencialmente contaminantes.

Una alternativa al desmantelamiento y la retirada de las instalaciones en alta mar prevé la reutilización de las plataformas en desuso in situ como barreras artificiales, por ejemplo. De hecho, se ha observado que muchas estructuras artificiales colocadas en aguas abiertas son pronto colonizadas por la macrofauna bentónica y por un gran número de especies de peces que encuentran un hábitat adecuado para reproducirse. Otra alternativa es la instalación de turbinas eólicas en alta mar en las plataformas en desuso.

De hecho, estas plataformas marinas pueden soportar turbinas eólicas con la ventaja de que están alejadas de la costa, donde los vientos son fuertes y constantes, y donde allí no no tienen un efecto negativo en el paisaje. La opción de dejar las plataformas marinas en desuso debe ser cuidadosamente analizada desde el punto de vista medioambiental y legislativo.

Usos

Producción de energía eléctrica

Gracias a sus diversas ventajas económicas y medioambientales, en los últimos años el gas natural se ha convertido en el principal combustible fósil para la producción de electricidad. Durante los años 70 y 80, la producción de energía se orientaba hacia el carbón y las centrales nucleares, pero una serie de factores económicos, medioambientales y tecnológicos ha provocado un cambio hacia el gas.

Plantas de vapor

El gas natural puede utilizarse como combustible en las centrales eléctricas de vapor para producir un vapor que, a alta presión, activa una turbina que hace girar el alternador. Para crear vapor a alta presión, el agua se sobrecalienta en una caldera: al cerrarlo herméticamente el recipiente, la presión del vapor aumenta y sale violentamente hacia la turbina.

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En referencia al rendimiento de estas centrales, aproximadamente el 40% de la energía contenida en el combustible se transforma en electricidad. El 60% restante se pierde durante la conversión de la energía química en térmica, mecánica y eléctrica.

Plantas de turbo-gas

El gas natural también puede utilizarse en centrales turbo eléctricas. Estas centrales termoeléctricas aprovechan directamente la energía producida durante la combustión del metano (o del gasóleo) y funcionan sin caldera, para transformar el agua en vapor y sin condensador para reconvertir el vapor en agua.

Una planta de turbo-gas se compone de
– Un compresor: aspira el aire de la atmósfera, lo comprime y lo envía a la cámara de combustión
– Cámara de combustión: en ella se produce la combustión entre el aire y el combustible (metano o gasóleo)
– Turbina de gas: la mezcla de aire y gas, a alta temperatura, llega a una turbina donde la expansión de
de los gases quemados hace girar las palas del rotor y posteriormente activa el alternador, generando así
electricidad.
Las ventajas de las plantas de turbo-gas son: el bajo coste de la planta, su rapidez de arranque incluso si no hay energía en la red y el hecho de que estas plantas no necesitan agua de refrigeración. Es posible construirlas en cualquier lugar incluso lejos de los ríos y el mar. La desventaja es el bajísimo rendimiento (en torno al 30%) y, por tanto, el coste energético muy elevado.

Centrales de ciclo combinado

Los sistemas de ciclo combinado y cogeneración son las tecnologías más eficientes para producir electricidad a partir del gas natural. Ambas utilizan el calor que normalmente se perdería. Las centrales de ciclo combinado aprovechan el calor que generan para producir electricidad.

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Estos sistemas asocian una planta de turbo-gas con un grupo de vapor: el calor residual de los humos que salen del calor residual de los humos que salen del grupo de turbo-gas se utiliza para producir vapor, lo que aumenta el rendimiento en un 56%. Además, las centrales de ciclo combinado tienen menores costes de construcción y mantenimiento, y una mayor fiabilidad de funcionamiento

Cogeneración

Entre las aplicaciones innovadoras del gas natural hay que mencionar la cogeneración, es decir, la producción combinada de energía eléctrica y calor. producción combinada de energía eléctrica y calor. La cogeneración es el uso combinado de una energía primaria, como el gas natural, para para producir calor y electricidad.

El concepto se basa en la recuperación y el uso de los residuos de calor producidos durante la generación de electricidad que en otras plantas se perderían, siendo por tanto menos eficiente que la cogeneración.
Por ejemplo, un motor de metano produce electricidad y las emisiones de los gases de escape se utilizan como fuente térmica, es decir, para calentar agua.

De esta forma se produce energía eléctrica y energía térmica de forma combinada. Si se produjeran mediante procesos separados, se necesitarían mayores cantidades de energía primaria. Este proceso optimiza el uso de
recursos energéticos con importantes beneficios económicos y medioambientales.

El gas natural es el combustible más ventajoso desde el punto de vista económico en lo que respecta a las aplicaciones de cogeneración industrial y comercial sobre todo por sus menores costes fijos y de gestión y por ser el combustible fósil más limpio.

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Actualmente se utiliza una amplia serie de tecnologías de cogeneración, incluidas pequeñas unidades preconfeccionadas que comprenden todos los componentes necesarios para un sistema de cogeneración. Estos sistemas están disponibles desde 2,2 kW hasta un formato de varios cientos de MW. Son casos de micro generación, que significa producción simultánea y localizada de energía térmica y eléctrica.

Gracias al desarrollo tecnológico de nuevas y más eficientes turbinas y máquinas de gas natural, la cogeneración
que sólo era utilizada por el gran sector industrial, se está extendiendo a las pequeñas y medianas industrias y al tercer sector.

En particular, los sistemas de cogeneración representan una solución eficaz para reducir los costes de energía eléctrica y n para las fábricas de papel y la industria farmacéutica, textil, de refinado de petróleo y, en particular, petroquímica, así como así como hospitales, universidades, hoteles, centros de cálculo y centros comerciales

Sector del transporte

El gas natural también puede utilizarse como combustible para los vehículos. El gas natural presenta numerosas ventajas respecto a otros combustibles para vehículos: la primera de ellas es que es un combustible ecológico. De hecho, tiene un bajo contenido en carbono y no contiene hidrocarburos aromáticos hidrocarburos aromáticos, azufre o plomo.

Respecto a los coches de gasolina, los vehículos de gas natural producen alrededor de un 25% menos de
dióxido de carbono y, lo que es más importante, no emiten partículas (formadas por partículas lo suficientemente oscuras como para parecer humo u hollín, pero tan pequeñas que sólo pueden detectarse con un microscopio), benceno u otros hidrocarburos aromáticos.

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Además, emiten menos monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno e hidrocarburos no quemados (estos
(estos hidrocarburos no quemados consisten principalmente en metano). Además, las emisiones de dióxido de azufre, principal causa de la lluvia ácida, son insignificantes. causa de la lluvia ácida. El gas natural no tiene los efectos nocivos para la salud humana que tienen muchos hidrocarburos.

En particular, los hidrocarburos más reactivos en presencia de óxidos de nitrógeno y de la luz solar pueden generar ozono de bajo nivel, un gas que puede provocar la muerte por nivel de ozono, un gas que puede causar irritación en el sistema respiratorio y que puede generar smog fotoquímico.
El benceno y otros hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP), en cambio, se consideran cancerígenos potenciales.

Tráfico de automóviles

Contribuye en gran medida a las emisiones totales de HAP en las zonas urbanas con mucho tráfico, especialmente cuando la estructura del tráfico (semáforos, cruces, etc.) obliga a los motores de los coches a funcionar constantemente en condiciones transitorias.

Gracias a las tecnologías actuales de los motores, las emisiones de estas sustancias por parte de los vehículos impulsados por gas natural se reducen en gran medida o
casi inexistentes (como en el caso del benceno).

Sin embargo, para llevar a cabo una evaluación completa de los coches impulsados por gas natural respecto a los propulsados por combustibles tradicionales, hay que evaluar los impactos ambientales a lo largo de todo el ciclo de vida de transformación de la energía; es decir, analizar todas las etapas, incluidas la extracción, la producción y el transporte del combustible.

El análisis también debe tener en cuenta otros factores, como la disponibilidad de recursos energéticos en un futuro próximo. futuro. El objetivo de estos estudios es orientar el consumo hacia un uso más eficiente de las fuentes de energía, tanto desde el punto de vista energético como desde el punto de vista medioambiental.

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Además de las características mencionadas, el ciclo de vida del gas natural presenta otras características que lo hacen más ventajoso respecto a otros combustibles. De hecho, el gas natural puede utilizarse
directamente como combustible en el momento de su extracción, después de un procesamiento normal, no requiere refinamiento.

Se transporta por una red de gasoductos que se conectan directamente a las estaciones de servicio de metano, y que las abastecen ininterrumpidamente, sin requerir almacenamiento en depósitos y sin afectar al tráfico ni al transporte por carretera.

A diferencia de los combustibles líquidos, el sistema de repostaje al ser estanco a la presión, prácticamente no tiene pérdidas por evaporación. Entre los cuatro combustibles para vehículos que se utilizan actualmente (gasolina, gasóleo GLP y metano), el metano es sin duda el más barato.

Para cubrir la misma distancia, el uso del metano permite ahorrar hasta un 65% respecto a la gasolina, hasta un 45% respecto al gasóleo y hasta un 30% respecto al GLP.
Alemania, Italia, Suiza, Suecia y Austria son algunos de los países europeos que más utilizan el metano.

Sistema de metano

El sistema de metano para la propulsión de motores es sencillo. Los vehículos suelen construirse para ser alimentados tanto con metano como con gasolina. El metano se introduce en botellas (situadas en el vehículo) en estado gaseoso «comprimido», a alta presión (200 bar). El metano llega, a través de tuberías especiales, a un reductor que alimenta los inyectores de los motores de combustión interna a baja presión.

Un sensor de presión envía la señal al indicador de cantidad de metano y al cuadro eléctrico que controla los inyectores de combustible y las válvulas de apertura y cierre de las botellas. El vehículo está provisto de un conmutador de metano-gasolina que puede activarse en cualquier momento.

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El vehículo suele funcionar con metano, pero si, durante la marcha, la presión del gas dentro de las botellas es inferior a la presión mínima, el control electrónico del motor convierte automáticamente el funcionamiento en gasolina. Una vez suministrada la gasolina, la presión de las botellas se restablece y el coche empieza a funcionar con metano.

Para garantizar la máxima reducción de las emisiones de escape, los vehículos a metano deben utilizar un catalizador adecuado para eliminar los hidrocarburos residuales derivados de la combustión del metano. De hecho, los óxidos de metano tienen más dificultad para oxidarse que los hidrocarburos y, por lo tanto, es necesario adoptar un catalizador caracterizado por una mayor cantidad de metales nobles (que actúan como catalizadores) que los catalizadores más estándar.

Fines industriales

Las industrias utilizan el gas natural no sólo para calentar o enfriar los ambientes, sino también para hacer que los procesos de producción sean más más eficientes, baratos y ecológicos. Los usos productivos más importantes son

– industria alimentaria: tostado de malta y café, procesamiento de carne (cocción, condimentación de salami), cocción de productos de panadería (pan, palitos de pan, dulces)
– industria metalúrgica: las aplicaciones más frecuentes están relacionadas con el hierro y sus aleaciones, la fundición y el acero. Se utiliza en hornos para tratamientos térmicos, para procesos en los que se requiere una atmósfera controlada, etc;
– azulejos y cerámica: el gas se utiliza principalmente para la producción de azulejos y baldosas, así como en el
sector de la vajilla y la cristalería y la cerámica artística. En el campo de los ladrillos (ladrillos, tejas), los hornos de secado y cocción que trabajan con gas natural permiten proporcionar productos con un aspecto estético más agradable en comparación con otras técnicas. El uso del gas ha hecho posible la «cocción rápida», reduciendo significativamente los tiempos de producción;

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Fines adicionales

– vidrio: la ausencia de residuos de combustión y la fácil regulación de la temperatura hacen que el gas sea muy adecuado para alimentar hornos de ciclo continuo para la producción de vidrio «en hoja» y «en fosa»;
– joyería: gracias a su flexibilidad y a la pureza de la llama, el gas natural se utiliza ampliamente para la construcción y la soldadura de objetos preciosos;
– tejeduría: el gas natural suministra la energía necesaria para el afeitado del cabello y la fijación térmica
– industria papelera: el metano se utiliza para secar rápidamente la tinta.

Otros usos

Uso en el sector comercial

El uso comercial del gas incluye la refrigeración (acondicionamiento y refrigeración), los servicios de restauración (cocina), los moteles y hoteles (calefacción de interiores), hospitales, obras públicas y comercio minorista.
Gracias a su alta eficiencia energética, los acondicionadores de aire a gas natural representan la alternativa más válida a los sistemas eléctricos tradicionales.

Los sistemas eléctricos se utilizan tanto para garantizar altos niveles de confort en edificios civiles (viviendas, hospitales, hoteles, edificios oficinas), como para satisfacer las necesidades del sector industrial (climatización del lugar de trabajo, procesos productivos conservación de alimentos, etc).

Las cocinas de gas son muy populares en el sector de la restauración: gracias a ellas es posible medir el calor de la mejor manera variando la intensidad de la llama. Además, durante la cocción en el horno, la combustión del metano libera vapor de agua, que ablanda los alimentos evitando que se sequen.

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Estas características, además de garantizar la continuidad del suministro, convierten al metano en la fuente más apreciada tanto para fines domésticos como profesionales.

Fines domésticos

El gas natural es un excelente combustible utilizado tanto para fines domésticos (hornos de gas, calefacción, agua caliente), ya que no sólo es el más limpio de todos los combustibles fósiles, sino que también es el más conveniente gracias a los costes relativamente bajos de los equipos.

Las estimaciones prevén un aumento del 30% del consumo doméstico de gas en 2020. El principal uso doméstico del gas natural es para la calefacción. El 35% de las familias europeas tienen sistemas de calefacción central que suministran calor a varias casas.

Generación distribuida

Desde hace muchos años se habla de «generación distribuida» y de «autoproducción de energía», es decir, de producción de energía físicamente cerca de los usuarios. Recientemente, los siguientes conceptos han cobrado mayor relevancia y actualidad:
– La liberalización del mercado del gas y la energía eléctrica  y el hecho de que la energía eléctrica no pueda satisfacer la elevada demanda y el consiguiente apagón previsto.
– El problema de la reducción de las emisiones contaminantes a la atmósfera y el apoyo de la comunidad a las fuentes de energía renovables o que mejoran la eficiencia de las fuentes fósiles.

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Otros elementos

– La posibilidad, al producir la energía cerca de los usuarios, de planificar la cogeneración, lo que conlleva una mayor
eficiencia energética,

-la reducción de las pérdidas de transporte y distribución y una reducción sensible de las emisiones a la atmósfera.

-Menores costes de inversión gracias al menor tamaño de las centrales.

– La posibilidad de electrificar zonas remotas y de hacer un país menos vulnerable a la fluctuación del valor de los combustibles fósiles

Cada vez es más importante desarrollar, además de una producción energética centralizada, pequeñas centrales eléctricas (es decir, micro generación), situadas en el territorio y construidas con tecnologías que combinan la eficiencia y las bajas emisiones con inversiones baratas y una excelente fiabilidad.

 

 

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